Handmatig of semi-automatisch pipetteerwerkstation

PRCXI: uw leverancier van professionele handmatige of semi-automatische pipetteerwerkstations!

PRCXI Bioinformatics Co., Ltd. is een leverancier van pipetteerwerkstations in Suzhou, China. Ons bedrijf werd opgericht in 2014, met een modern R&D-centrum van 17,{2}} vierkante meter en een team van hoge kwaliteit. We lanceerden het eerste binnenlandse geautomatiseerde voorverwerkingsplatformsysteem met onafhankelijke standaarden. Momenteel zijn onze belangrijkste producten pipetteerwerkstations, waaronder het SC9000 handmatige pipetteerwerkstation, het SC9100 semi-automatische pipetteerwerkstation en het SC9320 volautomatische pipetteerwerkstation, evenals bijpassende magnetische statieven, adapters en functionele modules.

Rijk productassortiment

Onze productlijnen zijn zeer rijk, waaronder zeer nauwkeurige micro-vloeistofverwerkingsplatforms, volautomatische bekeruitgiftesystemen en volautomatische nucleïnezuurextractiesystemen, evenals verschillende ondersteunende verbruiksartikelen en toepassingstechnologieën.

Goed uitgerust

Onze fabriek bestaat uit matrijsverwerking, testen, CNC-verwerking, plaatbewerking, assemblagewerkplaatsen, enz., en is uitgerust met geavanceerde productieapparatuur zoals Taican-precisiemachines, Huaqun-werktuigmachines, STAR SB20R G-type, enz.

 

Meerdere partners

We hebben een vriendschappelijke samenwerking tot stand gebracht met een aantal bekende partners in de industrie, waaronder WuXi AppTec, DIAN Diagnostics, Mgi Tech en onderzoeksinstellingen vertegenwoordigd door Tsinghua University.

Kwaliteitsverzekering

Al onze producten ondergaan na de productie functionele inspecties en kwaliteitstests, voldoen aan ISO-, CE- en andere standaardcertificeringen en beschikken over meerdere testcertificaten voor de kwaliteit van instrumenten.

 

Wat is een handmatig pipetteerwerkstation?

 

 

Een handmatig pipetteerwerkstation is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om vloeistoffen met de hand te pipetteren. Het wordt vaak gebruikt in laboratoria met een lage doorvoer en voor eenvoudig, herhaalbaar werk. Handmatig pipetteren is snel en gemakkelijk te gebruiken, en de meeste laboratoriumtechnici kunnen het zelf kalibreren en onderhouden. De meeste laboratoriumtechnici kunnen hun eigen pipetten onderhouden en kalibreren zonder hulp van buitenaf. Een eenvoudige analytische balans en wat water kunnen worden gebruikt om de kalibratie van de pipet te beoordelen. Het kan echter tijdrovend zijn en tot RSI-blessures leiden.

 

 
 
Kenmerken van het handmatige pipetteerwerkstation
High Throughput Pipetting Workstation

Capaciteit Optioneel

Onze handmatige pipetteerwerkstations bieden een micropipetteervolumebereik van 100-1000ul, waarbij het doseervolume wordt geselecteerd door eenvoudig aan de zuigerknop te draaien, en zijn gekalibreerd voor precisie en nauwkeurigheid volgens ISO-normen.

Compound Addition Workstaitons

Hoge nauwkeurigheid

Ze maken gebruik van een digitaal display voor een nauwkeurigere parameterinstelling en spraakuitzending voor eenvoudiger gegevensidentificatie, waardoor ze ideaal zijn voor laboratorium-, industriële en voedselexperimenten, maar ook voor het meten van vloeibare voedingsstoffen in planten en algemene chemische bemonstering.

ELISA Manual Workstation

Makkelijk te gebruiken

Onze compacte handmatige pipetteerstations hebben een lichtgewicht handvatontwerp dat een lage plunjer, puntbevestiging en uitwerpkracht combineert om handvermoeidheid te verminderen en het risico op RSI (Repetitive Stress Injury) te helpen verminderen.

Cell Analysis Manual Workstation

Duurzame materialen

Deze pipetteerstations zijn flexibel, met pipetpuntkegels die verwijderbaar en autoclaveerbaar zijn bij 121 graden (252 graden F, 1 atm, 20 minuten) en zorgen voor weerstand tegen hoge temperaturen, corrosie en weersinvloeden.

 

Toepassing van handmatig pipetteerwerkstation
 

Monstervoorbereiding

Pipetteerwerkstations worden vaak gebruikt bij workflows voor monstervoorbereiding. Ze maken een nauwkeurige dosering van reagentia, buffers en monsters mogelijk, in toepassingen zoals DNA/RNA-extractie, eiwitzuivering en celcultuur. Ze stellen onderzoekers ook in staat om seriële verdunningen uit te voeren, kleine hoeveelheden monsters en reagentia over te dragen en standaardcurven te creëren voor het bepalen van de gevoeligheid, specificiteit en dynamisch bereik van de test.

PCR- en QPCR-opstelling

Polymerasekettingreactie (PCR) en kwantitatieve PCR (qPCR) vereisen een nauwkeurige dosering van DNA-sjablonen, primers, nucleotiden en enzymen. Pipetteerwerkstations stroomlijnen het proces, zorgen voor consistente volumes en minimaliseren het risico op kruisbesmetting tussen monsters.

ELISA en immunoassays

Enzym-linked immunosorbent assays (ELISA) en andere immunoassays omvatten meerdere pipetteerstappen, waaronder het toevoegen van monsters en reagens, wasstappen en het toevoegen van substraat. Handmatige pipetteerwerkstations kunnen worden gebruikt in screeningworkflows met hoge doorvoer, waarbij monsters nauwkeurig moeten worden verwerkt. Ze distribueren verbindingen en reagentia in microplaten, waardoor de ontdekking van geneesmiddelen en de screening van verbindingen worden vergemakkelijkt.

Voorbereiding van sequencing-bibliotheken (NGS) van de volgende generatie

Voorbereiding van de NGS-bibliotheek omvat meerdere pipetteerstappen, waaronder DNA-fragmentatie, adapterligatie en PCR-amplificatie. Pipetteerwerkstations zijn nuttig bij celgebaseerde testen, zoals celkweek, cellevensvatbaarheidstesten en celgebaseerde functionele testen. Ze maken een nauwkeurige dosering van celsuspensies, media en reagentia mogelijk, waardoor consistente celzaai- en behandelingsomstandigheden worden gegarandeerd.

 

Voor- en nadelen van een handmatig pipetteerwerkstation

 

 

Voordelen van een handmatig pipetteerwerkstation
● Gebruiksgemak
Laboratoriumtechnici, studenten en zelfs laboratoriummanagers en supervisors vertrouwen op pipetten om hun dagelijkse taken uit te voeren. Het gebruik van handmatige pipetten biedt een reeks voordelen, waaronder lage initiële kosten voor de aanschaf van apparatuur en weinig tijd die nodig is om nieuwe gebruikers op te leiden. Een laboratorium kan gemakkelijk meerdere pipetten aanschaffen die geschikt zijn voor verschillende volumes, en de meeste zullen ook afzonderlijke sets aanschaffen voor specifieke experimenten om kruisbesmetting te voorkomen, zoals radioactieve experimenten, of voor RNase-vrij werk. Laboratoriumpersoneel, inclusief studenten, kan snel worden getraind in het gebruik van de verschillende pipetten die in het laboratorium worden gebruikt en autonoom kunnen werken, waarna ze meerdere monsterruns kunnen uitvoeren en tussen toepassingen kunnen schakelen met minimale instellingen.
● Handig kalibreren en onderhouden
Naast hun gebruiksgemak zijn handmatige pipetten ook eenvoudiger te kalibreren en te onderhouden. De meeste laboratoriumtechnici kunnen hun eigen pipetten onderhouden en kalibreren zonder hulp van buitenaf. Een eenvoudige analytische balans en wat water kunnen worden gebruikt om de kalibratie van de pipet te beoordelen. Terwijl als wordt vastgesteld dat de pipet "uit" is, een eenvoudige reiniging en vervanging van de O-ring en afdichting het probleem vaak kan oplossen.

Nadelen van een handmatig pipetteerwerkstation
● Menselijke fout
Sommige nadelen van het gebruik van handmatige pipetten zijn in de loop van de tijd duidelijker geworden. Een probleem dat gepaard gaat met handmatig pipetteren zijn menselijke fouten. Een pipet vereist nauwkeurige bewegingen om consistent te kunnen werken, en als de technicus een inconsistente techniek gebruikt, bestaat het risico op concentratievariaties. Deze inconsistentie kan ook een punt van zorg zijn wanneer de pipetteertechniek van verschillende gebruikers wordt vergeleken. Dit kan de gegevenskwaliteit in gevaar brengen en vereisen dat experimenten worden herhaald, wat kostbaar kan zijn.
● Repetitieve aard
Een ander probleem dat kan ontstaan ​​bij handmatig pipetteren is het repetitieve karakter ervan. Het gebruik van een handmatige pipet vereist dat een specifieke beweging soms honderden of duizenden keren per dag wordt herhaald, wat bij een aantal laboratoriumtechnici kan en heeft geleid tot RSI (Repetitive Strain Injury). Omdat pipetteren wordt beschouwd als een van de meest repetitieve taken in het laboratorium, is het geen verrassing dat wetenschappers er al lang naar streven om het proces op verschillende manieren te automatiseren.

 

Veel voorkomende soorten pipetteren
96 Channel Semi Automatic Workstation
ELISA Manual Workstation
Automated Pipetting Workstation
Cell Analysis Manual Workstation

Deze gids is bedoeld om de verschillende toepassingen te illustreren van enkele van de meest voorkomende typen pipetten die tegenwoordig in laboratoria worden aangetroffen. In laboratoriumcontext worden pipetten gebruikt om vloeistoffen snel en nauwkeurig van de ene container naar de andere over te brengen. Hoewel er veel verschillende soorten pipetten verkrijgbaar zijn, is het belangrijk om te onthouden dat bepaalde pipetten nauwkeuriger zijn dan andere. De volumetrische pipet blijft de meest nauwkeurige ter wereld.

Volumetrische pipetten
Over het algemeen worden volumetrische pipetten gebruikt door degenen die chemische eigenschappen onderzoeken en reacties analyseren. Ze zijn te vinden op de meeste scholen, universiteiten en professionele laboratoria. Ze staan ​​bekend om hun nauwkeurigheid en kunnen tot vier significante cijfers meten. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten, waardoor onderzoekers het volume van een geconcentreerde voorraadoplossing kunnen meten.

Afgestudeerde pipetten
Maatpipetten zijn minder nauwkeurig dan volumetrische pipetten. Mohr-pipetten met schaalverdeling, die ook wel "afvoerpipetten" worden genoemd, zijn gemarkeerd met een nul aan het begin van hun conische uiteinde, terwijl serologische pipetten met schaalverdeling, ook wel "uitblaaspipetten" genoemd, geen nulmarkeringen vertonen.

Vacuümondersteunde pipetten
Vacuüm-ondersteunde pipetten kunnen een maatverdeling of volumetrisch zijn. Gegradueerde pipetten met vacuümondersteuning maken gebruik van een aantal maatstreepjes, terwijl volumetrische pipetten met vacuümondersteuning een enkel volume meten en dus slechts één maatstreepje vertonen. Vacuümpipetten zijn gemaakt van polystyreen, glas of borosilicaat. Ze vereisen een zuiginrichting, maar bevatten geen zuigers.

Micropipetten
Micropipetten stellen wetenschappers en technici in staat zeer nauwkeurige metingen te verkrijgen. Micropipetten moeten regelmatig worden gekalibreerd – minimaal één keer per 3-6 maanden.

Pasteurpipetten
Pasteurpipetten zijn gemaakt van glas. Met zijn bolvormige bovenkant lijkt een Pasteur-pipet op een archetypische vloeistofdruppelaar. Pasteurpipetten worden tegenwoordig als tamelijk onnauwkeurig beschouwd. Ze zijn niet gekalibreerd of gegradueerd en worden vaker gebruikt in biologische – in plaats van scheikundige – laboratoria als een manier om waterige oplossingen van de ene container naar de andere over te brengen. Pasteurpipetten, vernoemd naar de Franse arts Louis Pasteur, worden na gebruik vaak weggegooid.

 

Factoren waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van een handmatig pipetteerwerkstation

Het zoeken naar de juiste pipet kan verwarrend zijn. Om u te helpen bij deze beslissing hebben we een aantal zaken op een rij gezet waarmee u rekening moet houden bij het selecteren van een nieuwe pipet.

Handmatige versus elektronische pipetten
Het eerste dat u moet beslissen, is of u een handmatige of een elektronische pipet nodig heeft. Handmatige pipetten worden veel gebruikt en zijn geweldige hulpmiddelen, maar als u over het budget beschikt, betaalt een elektronische pipet zichzelf op de lange termijn terug.

Betrouwbaarheid
Het volume dat u overbrengt, kan de betrouwbaarheid van het pipetteren aanzienlijk beïnvloeden. Zoals hierboven uitgelegd, moet u altijd de kleinste pipet kiezen die het vereiste volume kan verwerken, aangezien de nauwkeurigheid van luchtverplaatsingspipetten met instelbaar volume afneemt met het ingestelde volume.
De betrouwbaarheid kan ook negatief worden beïnvloed als het volume per ongeluk wordt gewijzigd tijdens de pipetteerprocedure. Kies daarom een ​​pipet met een mechanisme dat is ontworpen om onbedoelde volumeveranderingen te voorkomen. Een ander veelvoorkomend probleem zijn de tips die loskomen, lekken of eraf vallen. Het is dus beter om een ​​pipet te kiezen met tips die er speciaal voor zijn ontworpen dan een pipet met universele tips.

Efficiëntie
Het vullen van microtiterplaten met een enkelkanaalspipet kan snel een zeer vervelende en foutgevoelige taak worden. Met behulp van meerkanaalspipetten kunt u meerdere monsters tegelijk overbrengen, waardoor de efficiëntie toeneemt en fouten en RSI worden voorkomen. Meerkanaalspipetten kunnen zelfs worden gebruikt voor het overbrengen van monsters tussen verschillende labware-formaten, als u er een koopt met verstelbare tipafstand.
Het aantal kanalen dat u nodig heeft, en of u een aanpasbare tipafstand nodig heeft, hangt af van het soort laboratoriummateriaal dat u van plan bent te gebruiken.

Ergonomie
Wanneer u uw pipet kiest, moet u ervoor zorgen dat deze licht van gewicht is, goed uitgebalanceerd is en comfortabel in de hand ligt, voor zowel links- als rechtshandige gebruikers. Bovendien moeten de krachten bij het laden en uitwerpen van de tip zo laag mogelijk zijn om de druk op de operators te verminderen.

 

Hoe viskeuze en vluchtige vloeistoffen pipetteren?

 

Het pipetteren van viskeuze en vluchtige vloeistoffen met een luchtverplaatsingspipet met aanpasbaar volume kan een uitdaging zijn, maar wordt onder de knie met de juiste techniek en pipetpunt. Viskeuze vloeistoffen moeten langzaam worden opgezogen en gedoseerd met behulp van omgekeerd pipetteren. Met deze techniek wordt een groter volume dan nodig opgezogen, waardoor de achtergebleven vloeistof aan de binnenkant van de tip wordt gecompenseerd. Tips met een lage retentie zijn de ideale optie voor stroperige vloeistoffen, en voor vloeistoffen met een zeer hoge viscositeit, of vloeistoffen die de neiging hebben te schuimen, worden tips met een brede boring aanbevolen.
Wanneer u vluchtige vloeistoffen pipettert, zorg er dan voor dat u de tip vooraf bevochtigt en hoge pipetteersnelheden gebruikt voor zowel aspiratie als doseren om de effecten van verdamping te minimaliseren. Pauzeer niet onnodig tussen aspiratie en dosering en gebruik omgekeerd pipetteren om het effect van verdamping op het daadwerkelijk af te leveren volume verder te verminderen.
Pipetten worden doorgaans gekalibreerd met gedestilleerd water, bij kamertemperatuur. Het kan nuttig zijn om ze opnieuw te kalibreren bij het pipetteren van vloeistoffen met verschillende fysische eigenschappen (soortelijk gewicht en dampdruk).

 

Onderhoud van handmatig pipetteerwerkstation

 

Naast correct gebruik zijn de juiste opslag en reiniging van uw pipetten – evenals regelmatige kalibratie en onderhoud – van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat ze jarenlang reproduceerbare resultaten opleveren.

 

Opslag
Leg een pipet nooit op de werkbank. Bewaar hem in plaats daarvan verticaal op een standaard. Dit zorgt ervoor dat alle vloeistofresten die in het pipetlichaam vastzitten, naar buiten lopen en voorkomen dat de zuiger verkeerd uitgelijnd wordt of dat zich smeermiddel ophoopt aan één kant van de pipet. Omdat pipettips vloeistofresten kunnen vasthouden, moet u deze altijd uitwerpen als u klaar bent met pipetteren. Als dit niet het geval is, kan deze restvloeistof in het pipetlichaam verdampen. Last but not least moet u uw pipet altijd op het maximale volume instellen (als u een handmatige pipet gebruikt), zodat de veer kan terugkeren naar de minst belaste positie.

 

Schoonmaak
Raadpleeg altijd de gebruiksaanwijzing van uw pipet voordat u deze reinigt. Het bevat vaak gedetailleerde informatie over de chemische compatibiliteit van uw pipet met gangbare reinigingsmiddelen en vertelt u hoe u deze kunt demonteren en weer in elkaar zetten. Het schoonmaken van de buitenkant van de pipet moet deel uitmaken van uw dagelijkse routine. Veeg het eenvoudig af met een pluisvrije doek die licht is doordrenkt met 70% ethanol.
Het reinigen van de binnenkant van uw pipet is een complexer en tijdrovender proces, maar kan bij enkelkanaalspipetten meestal door de operator worden gedaan. Eerst moet je de pipet uit elkaar halen. Afhankelijk van of u het routinematig schoonmaakt of omdat het vervuild is, moet u de onderdelen niet alleen met gedestilleerd water reinigen, maar ook met een geschikt ontsmettingsmiddel. Daarna moet u de componenten controleren op zichtbare schade, ze aan de lucht laten drogen en de zuiger smeren voordat u de pipet weer in elkaar zet. Controleer ten slotte kort de functionaliteit van de pipet door een lektest en volumevalidatie uit te voeren.

 

Kalibratie en service
Het laatste aspect dat de levensduur van uw pipet kan verlengen, is regelmatige kalibratie en onderhoud. U moet het elke 6 tot 12 maanden laten kalibreren en onderhouden om ervoor te zorgen dat het accuraat en nauwkeurig blijft en dat potentiële problemen worden opgespoord en aangepakt voordat kostbare reparaties of vervanging onvermijdelijk worden. Het wordt ook aanbevolen om regelmatig routinecontroles uit te voeren, zodat u tussen de kalibraties door vertrouwen kunt hebben in uw resultaten.

 

Certificaat foto

 

productcate-350-350productcate-350-350productcate-350-350

productcate-350-350productcate-350-350productcate-350-350

 

Fabrieksfoto

 

1
2
3
3
5
7
4
5
6

 

Veelgestelde vragen over het handmatige pipetteerwerkstation

 

Vraag: Wat is handmatig pipetteren?

A: Handmatig pipetteren wordt uiteraard met de hand uitgevoerd met behulp van een enkelkanaals- of meerkanaalspipet, en is zeer geschikt voor laboratoria met een lage doorvoer. Handmatig pipetteren kan een tijdrovende klus zijn, en Repetitive Strain Injury (RSI) kan een veelvoorkomend probleem zijn.

Vraag: Wat is het verschil tussen elektronische en handmatige pipetten?

A: Zoals gezegd kan ergonomie een grote rol spelen bij de nauwkeurigheid, dus in gevallen waarin grote hoeveelheden pipetteren nodig zijn, worden pauzes aanbevolen bij gebruik van een handmatige pipet. Elektronische pipetten elimineren de noodzaak van pauzes of mogelijk ongemak.

Vraag: Wat zijn de voordelen van handmatig pipetteren?

A: Naast hun gebruiksgemak zijn handmatige pipetten ook eenvoudiger te kalibreren en te onderhouden. De meeste laboratoriumtechnici kunnen hun eigen pipetten onderhouden en kalibreren zonder hulp van buitenaf. Een eenvoudige analytische balans en wat water kunnen worden gebruikt om de kalibratie van de pipet te beoordelen.

Vraag: Wat is het verschil tussen handmatige en geautomatiseerde pipetteermethode?

A: Vergeleken met handmatig pipetteren zijn geautomatiseerde systemen voor vloeistofbehandeling ontworpen om het pipetteren en doseren van vloeistof te versnellen, terwijl tegelijkertijd de nauwkeurigheid van de workflows voor verschillende vloeistoftypen en volumebereiken aanzienlijk wordt vergroot. Geautomatiseerde pipetteersystemen zijn sneller en nauwkeuriger dan handmatig pipetteren.

Vraag: Wat zijn de problemen bij handmatig pipetteren?

A: Handmatig pipetteren, een gebruikelijke praktijk in laboratoria, brengt vaak uitdagingen met zich mee voor laboratoriumpersoneel, of het nu gaat om handmatige pipetten of elektronische pipetten. Menselijke factoren zoals vermoeidheid, afleiding en gebrek aan ervaring kunnen tot fouten leiden, waardoor de nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van experimenten in gevaar komen.

Vraag: Wat zijn de nadelen van pipetteren?

A: Pipetten kunnen slechts een zeer specifiek volume meten, terwijl maatcilinders en buretten elk volume tot hun maximale capaciteit kunnen meten. Een negatief aspect van pipetten is dat ze vanwege hun kalibratie van boven naar beneden worden gelezen. En orale aspiratie en het inslikken van gevaren die gepaard gaan met pipetteerprocedures zijn het gevolg van mondafzuiging. Orale aspiratie en inname van gevaarlijke materialen zijn verantwoordelijk geweest voor veel laboratoriumgerelateerde infecties.

Vraag: Wat zijn de twee belangrijkste classificaties voor handmatige pipetten die in laboratoria worden gebruikt?

A: Maatpipetten zijn minder nauwkeurig dan volumetrische pipetten. Mohr-pipetten met schaalverdeling, die ook wel "afvoerpipetten" worden genoemd, zijn gemarkeerd met een nul aan het begin van hun conische uiteinde, terwijl serologische pipetten met schaalverdeling, ook wel "uitblaaspipetten" genoemd, geen nulmarkeringen vertonen.

Vraag: Waarom zijn pipetten zo duur?

A: De kosten van pipetten zijn voor rekening van de eigenaar, die bij een geweldige dienstverlener tot 10 jaar mee zou kunnen gaan. Andere kosten zijn de voortdurende kosten van fooien, mogelijke ergonomische gevolgen voor wetenschappers en vereist preventief onderhoud en kalibratie.

Vraag: Wat is het verschil tussen handmatig en elektronisch?

A: Handmatige gegevensverwerking vereist dat mensen "de gegevens beheren en verwerken". Het vergt meer inspanning en kosten. Een computersysteem is het beste voorbeeld van een "elektronische gegevensverwerkingsmachine". Elektronische gegevensverwerking is een veelgebruikte term automatische informatieverwerking.

Vraag: Welke pipet is nauwkeuriger?

A: Volumetrische pipetten worden als de meest nauwkeurige beschouwd, omdat ze tot vier significante cijfers kunnen meten. Dit maakt ze de beste keuze voor toepassingen waarbij nauwkeurigheid van cruciaal belang is. Ze kunnen beter rekening houden met elke druppel van de stof die in het gereedschap wordt vastgehouden. Ze zijn ook bijzonder nauwkeurig bij het leveren van oplossingen vanwege hun smalle nek, waardoor de meniscus nauwkeuriger kan worden gelezen.

Vraag: Wat zijn de voordelen van handmatige laboratoriumtechnieken?

A: Handmatige methoden kunnen goedkoper, eenvoudiger en flexibeler zijn dan geautomatiseerde systemen, en kunnen een aantal technische problemen voorkomen, zoals verstopping, lekken of slecht functioneren. Ze hebben echter ook enkele nadelen, zoals een lage doorvoer, hoge variabiliteit, menselijke fouten en blootstelling aan gevaarlijke oplosmiddelen.

Vraag: Wat zijn de twee belangrijkste technieken bij het pipetteren?

A: Voorwaarts pipetteren is de standaardtechniek voor de meeste waterige oplossingen. Omgekeerd pipetteren wordt aanbevolen voor viskeuze of schuimende vloeistoffen en voor zeer kleine volumes. Het uitblaasvolume wordt in de eerste stap extra afgezogen en blijft in de pipetpunt zitten om te worden weggegooid.

Vraag: Wat is het verschil tussen handmatig en automatisering in het laboratorium?

A: In de klinische chemie is automatisering een proces of mechanisme dat gebruikmaakt van geautomatiseerde instrumenten of machines om handmatige technieken op een eenvoudiger en snellere manier na te bootsen. Terwijl de handmatige methode wordt uitgevoerd via een stapsgewijze procedure die handmatig wordt uitgevoerd zonder het gebruik van geautomatiseerde machines of apparaten.

Vraag: Moet u uw mond gebruiken tijdens het pipetteren?

A: Gebruik nooit uw mond om de vloeistof in een pipet te zuigen. Dit is de meest voorkomende methode om vergiftigd te raken in een chemisch laboratorium of geïnfecteerd te raken in een klinisch laboratorium. Mondpipetteren is verboden op de afdeling chemie. Zorg ervoor dat de oplossing niet in de bol wordt gezogen.

Vraag: Wat is de grootste bron van pipetteerproblemen?

Antwoord: Menselijke fout. Menselijke fouten zijn de grootste bron van pipetteerproblemen, gevolgd door vloeistoffen die aan de tips blijven plakken en verlies van nauwkeurigheid bij het werken met stroperige vloeistoffen (selectievraag met meerdere opties, grafiek geeft het percentage respondenten weer dat deze verschillende pipetteerfouten heeft ondervonden).

Vraag: Wat is een voorbeeld van handmatige verwerking?

A: Voorbeelden van handmatige processen zijn het invoeren van gegevens, het maken van aantekeningen en het archiveren van fysieke documenten. Hoewel ze verouderd zijn, bieden handmatige processen feitelijk een aantal voordelen: Weinig implementatiebarrières: Vaak is het niet nodig om een ​​systeem op te zetten, zodat medewerkers de taak gewoon kunnen uitvoeren.

Vraag: Hoe lang gaat een pipet mee?

A: Er is een reden dat pipetten laboratoriumwerkpaarden worden genoemd. Ze worden vaak gebruikt en er wordt zwaar op vertrouwd. Hoewel de gemiddelde levensduur van pipetten ongeveer zeven jaar bedraagt, heeft Drummond Scientific gemeld dat sommige eenheden 15 tot 20 jaar na aankoop nog steeds in gebruik zijn.

Vraag: Wat gebeurt er als u de zuiger tot de tweede stop duwt voordat u de vloeistof opzuigt?

A: Als u naar de tweede stop gaat, zuigt u te veel vloeistof in de punt. De meest voorkomende pipetteerfout bij micropipetten is het missen van de eerste stop, waardoor er te veel vloeistof in de punt wordt gezogen. Laat de zuiger los en kijk hoe het monster in de punt wordt getrokken.

Vraag: Wat zijn de problemen bij het gebruik van handmatig pipetteren?

A: Handmatig pipetteren, een gebruikelijke praktijk in laboratoria, brengt vaak uitdagingen met zich mee voor laboratoriumpersoneel, of het nu gaat om handmatige pipetten of elektronische pipetten. Menselijke factoren zoals vermoeidheid, afleiding en gebrek aan ervaring kunnen tot fouten leiden, waardoor de nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van experimenten in gevaar komen.

Vraag: Wat is een goede pipetteertechniek?

A: De onderdompelingshoek van uw pipetpunt in het monster moet zo verticaal mogelijk zijn en mag niet meer dan 20 graden afwijken van de verticale richting. Een meer horizontale hoek zorgt ervoor dat er te veel vloeistof in de punt wordt gezogen, wat resulteert in onnauwkeurige aspiratie.

Als een van de toonaangevende fabrikanten van handmatige of semi-automatische pipetteerwerkstations in China, heten wij u van harte welkom om hier in onze fabriek een handmatig of semi-automatisch pipetteerwerkstation te kopen. Alle op maat gemaakte producten zijn van hoge kwaliteit en een concurrerende prijs. Neem contact met ons op voor een prijslijst en een gratis monster.

whatsapp

Telefoon

E-mail

Onderzoek

zak